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1、鉛球擲遠(yuǎn)研究目錄一、問(wèn)題的提出.3二、問(wèn)題分析.3三、模型假設(shè).4四、符號(hào)定義.4五、模型建立與求解.4六、模型的評(píng)價(jià).10七、參考文獻(xiàn).10八、附錄.10摘要:本文研究了鉛球擲遠(yuǎn)的問(wèn)題,分析了擲遠(yuǎn)距離和出手速度、出手角度、出手高度的關(guān)系。得出了對(duì)于不同的出手速度,確定的了最佳出手角度,比較了擲遠(yuǎn)結(jié)果對(duì)出手速度和出手角度的靈敏度。鉛球投擲作為田徑比賽的一個(gè)重要組成項(xiàng)目,投擲距離s(米)的遠(yuǎn)近是教練員和運(yùn)動(dòng),員最關(guān)心的問(wèn)題。由投擲常識(shí)知道,影響投擲距離遠(yuǎn)近的因素主要有三個(gè): 鉛球出手時(shí)的初、速度v(米/秒)、出手角度A(度) 和出手高度h(米)。迄今為止,利用物理中運(yùn)動(dòng)學(xué)知識(shí)研究鉛球投擲運(yùn)動(dòng)現(xiàn)象
2、比較多, 而且在研究時(shí)很少考慮出手高度的影響2, 3。通過(guò)建立模型,尋求初速度v、出手角度A和出手高度h三個(gè)因素對(duì)投擲距離s的影響度的大小,從而在訓(xùn)練和比賽中對(duì)運(yùn)動(dòng)員和教練員有一定的理論指導(dǎo)意義.關(guān)鍵詞: 鉛球擲遠(yuǎn) 投擲距離 出手角度 靈敏度一、問(wèn)題提出球擲遠(yuǎn)比賽要求運(yùn)動(dòng)員在直徑2.135m的圓內(nèi)將重7.257kg(男子)的鉛球投擲在的扇形區(qū)域內(nèi),如圖1所示。觀察運(yùn)動(dòng)員比賽的錄像發(fā)現(xiàn),他們的投擲角度變化較大,一般在38°- 45°,有的高達(dá)55°,建立模型討論以下問(wèn)題 :1以出手速度、出手角度、出手高度為參數(shù),建立鉛球擲遠(yuǎn)的數(shù)學(xué)模型。2在此基礎(chǔ)上,給定出手高度,對(duì)
3、于不同的出手速度,確定最佳出手角度。比較擲遠(yuǎn)結(jié)果對(duì)出手速度和出手角度的靈敏性。45°2.135m圖1:鉛球擲遠(yuǎn)場(chǎng)地二、問(wèn)題分析針對(duì)如何使鉛球擲得最遠(yuǎn),只需求得鉛球在空中停留時(shí)間以及鉛球在水平方向的速度即可,鉛球投擲后在空中停留的時(shí)間可以憑借鉛球投擲后在垂直方向上先以向上的速度運(yùn)動(dòng)到靜止,再做自由落體運(yùn)動(dòng)落到地面求出。【1】三、模型假設(shè)1、 人的高度和鉛球投擲初速度是一定的,當(dāng)投擲出時(shí)間后,鉛球到達(dá)最高點(diǎn),當(dāng)時(shí)間在時(shí)刻時(shí)鉛球落地,重力加速度,速度方向與投擲的水平方向所成角為時(shí),此情況下鉛球落地點(diǎn)與人的距離是。2、 由于空氣阻力對(duì)鉛球運(yùn)動(dòng)的影響非常小,故忽略空氣阻力對(duì)投擲鉛球的影響?!?
4、】四、符號(hào)定義: 人的高度,假設(shè)為1.7m:鉛球投擲初速度:速度方向與投擲的水平方向所成角:下鉛球落地點(diǎn)與人的距離:重力加速度:當(dāng)投擲出時(shí)間后,鉛球到達(dá)最高點(diǎn):當(dāng)時(shí)間在時(shí)刻時(shí)鉛球落地五、模型建立與求解:5-1.鉛球運(yùn)動(dòng)軌跡圖形圖2:鉛球運(yùn)動(dòng)軌跡圖形5-2.鉛球運(yùn)動(dòng)軌跡圖形示意可求 S:由模擬鉛球運(yùn)動(dòng)軌跡圖形可知,在時(shí)刻鉛球到達(dá)最高點(diǎn),此時(shí)豎直方向上的速度為0?!?】 即最高點(diǎn)可設(shè)該拋物線的方程為 又 又 可得給定出手高度下,下鉛球落地點(diǎn)與人的距離5-3.最大相對(duì)應(yīng)的的求解由最終式子可以看出,一個(gè)人投擲鉛球,在能力(即初速度)一定時(shí),所投距離只與投擲角度有關(guān)有關(guān),要看是否有最大值,即要看關(guān)于的函
5、數(shù)式是否有最大值。(因?yàn)?,?dāng)然求最小值無(wú)意義,故有極值且為極大值就為的最大值) 式子 即可得: 當(dāng)時(shí)投擲距離最遠(yuǎn)。5-4.模型結(jié)果的圖形表示速度v對(duì)應(yīng)的的函數(shù)由可得速度v對(duì)應(yīng)的的函數(shù)圖像。由圖可知,不同的出手速度對(duì)應(yīng)不同的最佳角度,速度不斷增加的時(shí)候,角度趨于45°。5-4. 較擲遠(yuǎn)結(jié)果對(duì)出手速度和出手角度的靈敏性研究(1). 不同速度不同角度下對(duì)應(yīng)的投擲距離 (2). 不同速度不同角度下的S對(duì)V的求導(dǎo)(3). 不同速度不同角度下的S對(duì)角度的求導(dǎo)由以上三幅圖可以很直觀的看出擲遠(yuǎn)結(jié)果對(duì)出手速度和出手角度的靈敏性之間的關(guān)系??梢钥闯龀跛俣葀、出手角度A因素對(duì)投擲距離s的影響度的大小,從而
6、在訓(xùn)練和比賽中對(duì)運(yùn)動(dòng)員和教練員有一定的理論指導(dǎo)意義.(4).結(jié)論和建議結(jié)論:通過(guò)上述模型分析, 可得出如下結(jié)論: 在最佳出手角度的容差范圍內(nèi), 對(duì)于同一個(gè)運(yùn)動(dòng)員而言, 滑步速度是影響投擲距離的最重要的外界因素, 其次是出手高度, 故在訓(xùn)練中應(yīng)注意加強(qiáng)滑步運(yùn)動(dòng)和出手速度的練習(xí); 運(yùn)動(dòng)員應(yīng)根據(jù)各自的具體情況, 確定與自身相適應(yīng)的最佳拋射角度, 而不必過(guò)分追求最佳理論拋射角。建議:( 1) 選拔投擲鉛球的運(yùn)動(dòng)員時(shí), 要選身高體壯、爆發(fā)力強(qiáng)的運(yùn)動(dòng)員, 這是因?yàn)楫?dāng)出手角度、出手速度一定時(shí), 身高者其出手高度必然高, 故有助于增加投擲距離。( 2) 加強(qiáng)爆發(fā)力和出手速度的訓(xùn)練, 有利于提高投擲距離。( 3
7、) 為了更好的利用上述結(jié)論作為指導(dǎo), 在日常的投擲訓(xùn)練中應(yīng)注意以下要領(lǐng): 滑步時(shí)應(yīng)低、平、快;過(guò)渡階段隨著左腿低而快地直抵趾板下沿, 推髖側(cè)移, 使鉛球低而遠(yuǎn)的遠(yuǎn)離出手點(diǎn); 最后發(fā)力階段突出向前性。六、模型的評(píng)價(jià)(1)上面的模型忽略了鉛球在空氣中運(yùn)動(dòng)時(shí)受到的空氣阻力的影響,重力加速度隨地域不同的變化,出手高度因運(yùn)動(dòng)員個(gè)體差異引起的不同等,如果加上以上因素,得出的公式將會(huì)更加準(zhǔn)確,但處理過(guò)程會(huì)變得很復(fù)雜;(2)鉛球投擲問(wèn)題的數(shù)學(xué)模型,可以應(yīng)用于鐵餅、標(biāo)槍或籃球投籃等投擲問(wèn)題;(3)該模型可以得出初速度v、出手角度A因素對(duì)投擲距離s的影響度的大小,從而在訓(xùn)練和比賽中對(duì)運(yùn)動(dòng)員和教練員有一定的理論指導(dǎo)
8、意義.七、參考文獻(xiàn)【1】蕭樹鐵:數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn),高等教育出版社【2】李美霞, 嚴(yán)波濤, 吳廷禧. 鉛球投擲最佳出手角度的假設(shè)檢驗(yàn)J. 西安體育 學(xué)院學(xué)報(bào)【3】劉來(lái)福, 曾文藝 數(shù)學(xué)模型與數(shù)學(xué)建模M 北京: 北京師范大學(xué)出版社七、附錄Matlab程序:%由角度a和初速度v求最大投擲距離%function f = fun_s(a,v)f =(2.*1.7.*v.*v.*cos(a).*cos(a)./9.8+(v.*v.*sin(2.*a)./2/9.8).2).0.5+v.*v.*sin(2*a)./2./9.8;%不同速度 不同角度下的S 對(duì) 角度 的求導(dǎo) 函數(shù)文件%function f = fun
9、_da(a, v)h=1.7;f= .4.*sin(2*a).*cos(2*a)/9.8/9.8-2.*h.*v.*v.*sin(2*a)./9.8)./9.8./sqrt(8*9.8*h.*v.*v.*cos(a).2+v.4.*sin(2*a).2)+v.2.*cos(2*a)./9.8; %f不同速度 不同角度下的S 對(duì) 速度 的求導(dǎo)函數(shù)文件%function f = fun_dv(v, a)w = 4.*1.7.*v.*cos(a).*cos(a)./9.8+v.*v.*v.*sin(2.*a).*sin(2.*a)./9.8./9.8;q = (2.*1.7.*v.*v.*cos(a
10、).*cos(a)./9.8+(v.*v.*sin(2.*a)./2/9.8).2).0.5;f = 1/2.*w./q +v.*sin(2*a)./2./9.8;%在給定速度V下,投擲距離S最大時(shí),對(duì)應(yīng)的角度f(wàn)%function f = fun_sv(v)f = 1/2*acos(1.7*9.8/(1.7*9.8+v*v)/pi*180;%在假設(shè)運(yùn)動(dòng)員的身高H為1.7M,重力G為9.8。的情況下,%可得不同速度V時(shí),達(dá)到投擲距離S最大時(shí)對(duì)應(yīng)的角度a。%fplot('fun_sv',0,100);xlabel('速度V m/s');ylabel('角度
11、°');title('不同速度下得到最大投擲速度對(duì)應(yīng)的角度值') ;axis(0 100 0 60 );%-%figure%v = linspace(0,20,100);a = linspace(0,pi/2,100);A,V=meshgrid(a,v);S = fun_s(A,V);surf(A,V,S)ylabel('速度V m/s');xlabel('角度 °');zlabel('投擲距離');title('不同速度不同角度下的距離') ;axis(0 pi/2 0 20 0 50);shading flat %-dv = fun_dv(V,A)surf(A/3.14*180,V,dv)xlabel('角度 °');ylabel('速度V m/s');zlabel('不同角度下的dv');title('不同速度不同角度下的S對(duì)V的求導(dǎo)') ;axis(0 90 0 20 0 3);shading flat %figureda = fun_da(A,V)
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